- •Глава 1. Биологические макромолекулы…………………………………… 7
- •Глава 2. Информационные макромолекулы………………………………... 11
- •Часть I. Глава 3. Белки…………………………………………………… 11
- •Часть II. Глава 4. Hуклеиновые кислоты…………………………………… 75
- •Глава 1. Биологические макромолекулы
- •Типы связей, участвующие в формировании
- •Глава. 2. Информационные макромолекулы
- •Часть I. Глава 3. Белки
- •3.1. Аминокислоты – мономеры белка
- •Модифицированные аминокислоты
- •3.2. Пептиды и пептидная связь
- •(Стрелкой показано направление образования пептидной связи)
- •3.3. Биологически активные низкомолекулярные пептиды
- •Природные низкомолекулярные биологически активные пептиды
- •3.4. Структура высокомолекулярных пептидов - белков
- •3.4.1. Вторичная структура белка
- •Параллелльная β-структура; б – параллельные β-структуры
- •3.4.2.Третичная структура белка
- •3.4.2.1.Супервторичная структура белков
- •3.4.2.2.Доменная структура белка
- •Обозначены α-спирали, стрелками – β-структуры
- •3.4.3.Четвертичная структура белка
- •3.5. Фолдинг белков
- •3.5.1.Фолдазы
- •3.5.2.Шапероны
- •3.5.3.Болезни нарушения фолдинга
- •6.3.1.Амилоидозы
- •3.5.3.2.Прионовые болезни
- •3.6. Функционирование белка
- •3.6.1. Вещества, влияющие на функционирование белка
- •Гемоглобина при присоединении о2
- •3.7. Классификация белков
- •Некоторые сложные белки
- •3.8. Семейство гемоглобинов
- •3.8.1.Миоглобин
- •3.8.2.Гемоглобины
- •3.8.2.1. Мутантные гемоглобины человека
- •3.9.Суперсемейство иммуноглобулинов
- •3.9.1.Семейство иммуноглобулинов
- •3.10.2. Семейство т-клеточных, антигенраспознающих рецепторов
- •3.9.3.Семейство белков главного комплекса гистосовместимости
- •3.10.Семейство сериновых протеаз
- •И химотрипсина (б)
- •3.11.Изобелки
- •3.12.Роль белков в питанин
- •3.13. Изменение белкового состава организма
- •Часть II. Глава 4. Hуклеиновые кислоты
- •4.1.Общая структура нуклеиновых кислот
- •Наиболее распространенные нуклеозиды и нуклеозидфосфаты:
- •4.1.2.Структура нуклеиновых кислот
- •Нуклеотида фосфодиэфирная связь
- •Фосфорной кислоты; р – сахар пентоза , ао - азотистое основание.)
- •Структура молекулы днк
- •4.2.1. Первичная структура днк
- •4.2.2. Вторичная структура днк
- •3′ 5′ Цепей днк
- •4.2.3.Третичная структура днк (суперспирализация днк)
- •4.2.3.1. Нуклесомная нить.
- •4.2.3.2.Наднуклеосомная укладка днк
- •Фибрилла – нуклеомер: а – нуклеосома,
- •Уровни компактизации хроматина
- •4.3. Физико-химические свойства и функции днк
- •4.4. Разнообразие форм организации днк в клетках.
- •4. 5. Рнк: виды, структура и функции.
- •Рнк (Из: Николаев, 2007)
- •4.5.1. Структура и функции мРнк
- •Существующей петли мРнк вируса r-17 (б)
- •4.5.2. Структура и функции тРнк
- •4.5.3.Структура и функции рРнк
- •4.6. Комплексы нуклеиновых кислот и белков.
- •Проверочные тесты
Наиболее распространенные нуклеозиды и нуклеозидфосфаты:
Нуклеозиды |
Нуклеозидмонофосфаты |
Сокращенные обозначения моно-ди - и трифосфатов нуклеозидов |
|
Рибонуклеозидфосфаты
|
|||
Аденозин |
Аденозин-5`-монофосфат(адениловая кислота) |
АМФ, АДФ, АТФ |
|
Гуанозин |
Гуанозин-5`монофосфат(гуаниловая кислота) |
ГМФ, ГДФ, ГТФ |
|
Цитидин |
Цитидин-5`-монофосфат (цитидиловая кислота) |
ЦМФ, ЦДФ, ЦТФ |
|
Уридин |
Уридин-5`монофосфат (уридиловая кислота) |
УМФ, УДФ, УТФ |
|
Дезоксирибонуклеотидфосфаты
дезоксиаденозин |
Дезоксиаденозин-5`-монофосфат(дезоксиадениловая кислота) |
АМФ, д-АДФ, д-АТФ |
дезоксигуанозин |
Дезоксигуанозин-5`-монофосфат(дезоксигуаниловая кислота) |
д-ГМФ, д-ГДФ, д-ГТФ |
днзоксицитидин |
Дезоксицитидин-5`-монофосфат(дезоксицитидиловая кислота) |
д-ЦМФ, д-ЦДФ, д-ЦТФ |
дезоксиуридин |
Дезоксиуридин-5`-монофосфат(дезоксиуридиловая кислота) |
д-УМФ, д-УДФ, д-УТФ |
Нуклеозидфосфаты являются нуклеотидами, которые подразделя- ются на рибо- и дезоксирибонуклеотиды (рис.73; табл.7).
а
б
Рис. 73. Формулы пуринового (а) и
пиримидинового (б) нуклеотидов
Нуклеотиды выполняют разнообразные биохимические функции :
1 - являются строительными белками нуклеиновых кислот ДНК и РНК; учавствуют в молекулярных механизмах, с помощью которых генетическая информация хранится, реплицируется и транскрибируемся;
2 - выполняют важную роль в энергетическом фосфорном обмене, аккумулировании и переносе информации (АТФ и др.); служат кофер- ментами, активными простетическими группами в окислительно-восстановительных ферментах;
3 - играют важную роль в синтезе олиго-, полисахаридов и жиров.
Таким образом, нуклеотиды - универсальные биомолекулы, играющие фундаментальную роль в обмене веществ и энергии живой клетки. Нуклеотиды, в которых пентоза представлена рибозой назы- ваются рибонуклеотидами, дезоксирибозой – дезоксирибонуклеотидами.
Рибонуклеотиды выполняют также роль коферментов в реакциях синтеза полисахаридов. Адениловые рибонуклеотиды (АДФ, АТФ) входят в состав коферментов НАД, НАДФ, ФАД, КоА. Уникальную роль в превращениях энергии в организме играют все нуклеозидтрифосфаты, так как, содержат две высокоэнергетические связи между фосфатными остатками (около 50кДж каждая), то есть являются высокоэнергети- ческими фосфатами. Центральное место среди них занимает АТФ.
В состав нуклеиновых кислот входят нуклеозидмонофосфаты. Рибонуклеозидмонофосфаты АМФ, ГМФ, ЦМФ, УМФ являются мономе- рами рибонуклеиновой кислоты или РНК; дезоксирибонуклеозид- монофосфаты дАТФ, дГМФ, дЦМФ и дТМФ - мономерами дезокси- рибонуклеиновой кислоты или ДНК.
Для краткого обозначения нуклеозидмонофосфатов используют однобуквенный код, называя нуклеотиды по названиям их азотистых оснований - А(аденин), Г(гуанозин), Ц(цитозин), Т(тимин), У(урацил) или нуклеозидов: аденозин, гуанозин, цитидин, уридин и тимидин
